粒状グリッパーは、ロボットでの物体扱いを良くするために形に合わせて適応するんだ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
粒状グリッパーは、ロボットでの物体扱いを良くするために形に合わせて適応するんだ。
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非線形反応が社会集団の意思決定をどう改善するかを探る。
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メタサーフェスは、光学や通信などのさまざまな用途で波を操作するんだ。
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新しいGaAs共振器は、通信やセンサー向けの光学アプリケーションで期待が持てるよ。
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コロイダル半導体ナノプレートレットは効率的な単一光子発光に期待できる。
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新しいデバイスがシンプルなセットアップで室温で単一光子を生成する。
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光学リザーバーコンピューティングが株価予測をどう改善するかを見てみよう。
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磁性ナノ粒子の振る舞いと応用、特にチェーンでの使い方を見てみよう。
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新しい光学デバイスが、より速くて効率的な機械学習ソリューションを約束してるよ。
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新しいLiDARシステムは、さまざまな用途に対して精度と速度を向上させる。
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GAMBASは、陽子線治療でビーム角度を最適化するために機械学習を使ってるよ。
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新しいモデルがシリコンアノードの機械的相互作用を調査して、電圧の問題に取り組んでるよ。
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研究は、より良いナノ粒子を作るために機械学習と自己集合を組み合わせている。
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小さな繊維が光と反応して、いろんな分野での進歩をもたらしてるよ。
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この新しいレーザーは、速い調整で低ノイズ、高出力を提供するよ。
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研究が、マイクロラティス構造がドローンの安全性を向上させる可能性を示してるよ。
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研究によると、水素がガスタービン燃焼器の炎の挙動にどんな影響を与えるかがわかった。
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新しいマイクロアクチュエーターが内燃機関を利用して、速くて強力な動きを実現してる。
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新しい方法が中性子イメージングを使って材料のひずみ場を正確に再構築する。
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研究者たちは、量子ネットワークを向上させるために効率的なマイクロ波-光学エンタングルメントを作り出した。
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この研究は、温度が金ナノ粒子の動きにどのように影響するかを調べているよ。
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フィジカルニューラルネットワークの可能性を探って、計算効率を変革しよう。
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研究がシリコンの欠陥がレーザー光の吸収にどう影響するか明らかにした。
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この記事では、湿度がハードドライブとその信頼性にどんな影響を与えるかを調べています。
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磁気共鳴力顕微鏡でデータ精度を向上させるための戦略。
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新しい技術で、光学技術のためのマルチソリトン状態のノイズが減少したよ。
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新しい方法が音の制御のためのフォノニック素材のデザインを改善する。
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SHNAはスピンホール効果を使って、電磁波を効率的に放出するんだ。
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立方体ペロブスカイト酸化物のクリーンな表面を作る新しいアプローチ。
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新しい技術が、室温でエキシトンとフォノンを使って圧縮光を生成するんだ。
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新しい技術が近赤外線光検出器の効率を向上させてるよ。
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量子メモリで情報保存の未来を探る。
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この研究は、光を使ってナノ粒子を捕まえるための磁力の利用について探求してるよ。
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研究者たちは音の特性をリアルタイムで適応させる素材を開発してるよ。
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研究者たちは、高度なフォトニックシステムのために、誘導モード共鳴格子を使って光学カーレ効果を強化してる。
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研究が、最小限のダメージで敏感なサンプルをイメージングする新しい方法を明らかにした。
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研究者たちが新しい材料を使って効率的な渦ビームを作り出した。
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オートレゾナントトラップ質量分析計とその利点を見てみよう。
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ソフト磁性複合材料とそのモデリングについての深い考察。
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新しいアプローチが、ガリウム酸化物上の酸化アルミニウムを使って電子デバイスの信頼性を向上させるんだ。
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